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    <meta name="description" content="存储系统概述存储系统的层次结构由于存储器的价格相对较高，而且在整机成本中占有较大的比例，因而从性能价格比的角度不能通过简单配置更大容量的存储器满足用户的需求。为此，必须使用某种策略解决成本和性能之间的矛盾。这一策略就是存储器分层，即利用不同容量、成本、功耗和速度的多种存储器构成有机结合的多级存储系统。构成多级存储系统的依据就是程序的局部性原理。 1.程序的局部性原理程序的局部性可以从两个角度分析。">
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            <div class="post-toc animated"><ol class="nav"><li class="nav-item nav-level-1"><a class="nav-link" href="#%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E6%A6%82%E8%BF%B0"><span class="nav-text">存储系统概述</span></a><ol class="nav-child"><li class="nav-item nav-level-2"><a class="nav-link" href="#%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E7%9A%84%E5%B1%82%E6%AC%A1%E7%BB%93%E6%9E%84"><span class="nav-text">存储系统的层次结构</span></a><ol class="nav-child"><li class="nav-item nav-level-3"><a class="nav-link" href="#1-%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E7%9A%84%E5%B1%80%E9%83%A8%E6%80%A7%E5%8E%9F%E7%90%86"><span class="nav-text">1.程序的局部性原理</span></a></li><li class="nav-item nav-level-3"><a class="nav-link" href="#2-%E5%A4%9A%E7%BA%A7%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E7%9A%84%E7%BB%84%E6%88%90"><span class="nav-text">2.多级存储系统的组成</span></a></li></ol></li><li class="nav-item nav-level-2"><a class="nav-link" href="#%E5%AD%98%E5%82%A8%E5%99%A8%E7%9A%84%E5%88%86%E7%B1%BB"><span class="nav-text">存储器的分类</span></a><ol class="nav-child"><li class="nav-item nav-level-3"><a class="nav-link" href="#%E6%8C%89%E5%AD%98%E5%82%A8%E4%BB%8B%E8%B4%A8%E5%88%86%E7%B1%BB"><span class="nav-text">按存储介质分类</span></a></li><li class="nav-item nav-level-3"><a class="nav-link" href="#%E6%8C%89%E5%AD%98%E5%8F%96%E6%96%B9%E5%BC%8F%E5%88%86%E7%B1%BB"><span class="nav-text">按存取方式分类</span></a></li><li class="nav-item nav-level-3"><a class="nav-link" href="#%E6%8C%89%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%9A%84%E5%8F%AF%E6%9B%B4%E6%94%B9%E6%80%A7%E5%88%86%E7%B1%BB"><span class="nav-text">按信息的可更改性分类</span></a></li><li class="nav-item nav-level-3"><a class="nav-link" href="#%E6%8C%89%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%9A%84%E5%8F%AF%E4%BF%9D%E5%AD%98%E6%80%A7%E5%88%86%E7%B1%BB"><span class="nav-text">按信息的可保存性分类</span></a></li></ol></li><li class="nav-item nav-level-2"><a class="nav-link" href="#%E5%AD%98%E5%82%A8%E5%99%A8%E7%9A%84%E6%80%A7%E6%8A%80%E6%9C%AF%EF%BC%88%E6%80%A7%E8%83%BD%EF%BC%89%E6%8C%87%E6%A0%87"><span class="nav-text">存储器的性技术（性能）指标</span></a></li></ol></li><li class="nav-item nav-level-1"><a class="nav-link" href="#%E9%9D%99%E6%80%81%E9%9A%8F%E6%9C%BA%E5%AD%98%E5%8F%96%E5%AD%98%E5%82%A8%E5%99%A8%EF%BC%88SRAM%E5%92%8CDRAM%EF%BC%89"><span class="nav-text">静态随机存取存储器（SRAM和DRAM）</span></a><ol class="nav-child"><li class="nav-item nav-level-2"><a class="nav-link" href="#DRAM"><span class="nav-text">DRAM</span></a></li><li class="nav-item nav-level-2"><a class="nav-link" href="#%E6%A0%85%E6%9E%81%E7%94%B5%E5%AE%B9%E4%B8%8E%E5%8F%8C%E7%A8%B3%E6%80%81%E8%A7%A6%E5%8F%91%E5%99%A8"><span class="nav-text">栅极电容与双稳态触发器</span></a></li><li class="nav-item nav-level-2"><a class="nav-link" href="#%E5%88%B7%E6%96%B0"><span class="nav-text">刷新</span></a></li><li class="nav-item nav-level-2"><a class="nav-link" href="#%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88%E8%A6%81%E7%94%A8%E8%A1%8C%E5%88%97%E5%9C%B0%E5%9D%80%EF%BC%9F"><span class="nav-text">为什么要用行列地址？</span></a></li><li class="nav-item nav-level-2"><a class="nav-link" href="#DRAM%E7%9A%84%E5%9C%B0%E5%9D%80%E7%BA%BF%E5%A4%8D%E7%94%A8%E6%8A%80%E6%9C%AF"><span class="nav-text">DRAM的地址线复用技术</span></a></li></ol></li><li class="nav-item nav-level-1"><a class="nav-link" href="#%E5%8A%A8%E6%80%81%E9%9A%8F%E6%9C%BA%E5%AD%98%E5%82%A8%E5%99%A8"><span class="nav-text">动态随机存储器</span></a><ol class="nav-child"><li class="nav-item nav-level-2"><a class="nav-link" href="#%E4%BA%86%E8%A7%A3%E5%90%84%E7%A7%8DROM"><span class="nav-text">了解各种ROM</span></a></li><li class="nav-item nav-level-2"><a class="nav-link" href="#%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E5%86%85%E4%B8%80%E7%A7%8D%E9%87%8D%E8%A6%81%E7%9A%84ROM%EF%BC%9ABIOS"><span class="nav-text">计算机内一种重要的ROM：BIOS</span></a></li><li class="nav-item nav-level-2"><a class="nav-link" href="#%E6%9C%AC%E8%8A%82%E5%9B%9E%E9%A1%BE"><span class="nav-text">本节回顾</span></a></li></ol></li><li class="nav-item nav-level-1"><a class="nav-link" 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nav-level-2"><a class="nav-link" href="#%E5%A2%9E%E5%8A%A0%E5%82%A8%E5%AD%98%E7%9A%84%E5%AD%98%E8%B4%AE%E5%AD%97%E6%95%B0%E2%80%94%E2%80%94%E5%AD%97%E6%89%A9%E5%B1%95"><span class="nav-text">增加储存的存贮字数——字扩展</span></a><ol class="nav-child"><li class="nav-item nav-level-3"><a class="nav-link" href="#%E7%BA%BF%E9%80%89%E6%B3%95"><span class="nav-text">线选法</span></a></li><li class="nav-item nav-level-3"><a class="nav-link" href="#%E7%BA%BF%E9%80%89%E6%B3%95%E4%B8%8E%E8%AF%91%E7%A0%81%E7%89%87%E9%80%89%E6%B3%95%E5%8C%BA%E5%88%AB"><span class="nav-text">线选法与译码片选法区别</span></a></li></ol></li><li class="nav-item nav-level-2"><a class="nav-link" href="#%E5%AD%97%E4%BD%8D%E5%90%8C%E6%97%B6%E6%89%A9%E5%B1%95"><span class="nav-text">字位同时扩展</span></a></li><li class="nav-item nav-level-2"><a class="nav-link" href="#%E6%9C%AC%E8%8A%82%E5%9B%9E%E9%A1%BE-1"><span class="nav-text">本节回顾</span></a></li></ol></li><li class="nav-item nav-level-1"><a class="nav-link" 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  <p class="site-author-name" itemprop="name">鸣蜩十七</p>
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          计算机组成原理：存储系统
        </h1>

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      <time title="创建时间：2023-05-05 23:59:45" itemprop="dateCreated datePublished" datetime="2023-05-05T23:59:45+08:00">2023-05-05</time>
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      <span class="post-meta-item-text">更新于</span>
      <time title="修改时间：2023-05-21 17:42:38" itemprop="dateModified" datetime="2023-05-21T17:42:38+08:00">2023-05-21</time>
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      <span class="post-meta-item-text">分类于</span>
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        <h1 id="存储系统概述"><a href="#存储系统概述" class="headerlink" title="存储系统概述"></a>存储系统概述</h1><h2 id="存储系统的层次结构"><a href="#存储系统的层次结构" class="headerlink" title="存储系统的层次结构"></a>存储系统的层次结构</h2><p>由于存储器的价格相对较高，而且在整机成本中占有较大的比例，因而从性能价格比的角度不能通过简单配置更大容量的存储器满足用户的需求。为此，必须使用某种策略解决成本和性能之间的矛盾。这一策略就是存储器分层，即利用不同容量、成本、功耗和速度的多种存储器构成有机结合的多级存储系统。构成多级存储系统的依据就是程序的局部性原理。</p>
<h3 id="1-程序的局部性原理"><a href="#1-程序的局部性原理" class="headerlink" title="1.程序的局部性原理"></a><font color="#1A94E6">1.程序的局部性原理</font></h3><p>程序的局部性可以从两个角度分析。 </p>
<ol>
<li>时间局部性：最近被访问的信息很可能还要被访问。 </li>
<li>空间局部性：最近被访问的信息邻近地址的信息也可能被访问。</li>
</ol>
<h3 id="2-多级存储系统的组成"><a href="#2-多级存储系统的组成" class="headerlink" title="2.多级存储系统的组成"></a><font color="#1A94E6">2.多级存储系统的组成</font></h3><p>最开始，CPU内部有少量的<font color="#1A94E6">寄存器</font>可以存储正在执行的指令或者正在参加运算的数据。正在执行的程序的指令和数据存储在<font color="#1A94E6">内存储器</font>中，内存储器速度高、容量小、价格高，由半导体器件构成。</p>
<p>为了扩大存储容量，在内存储器之外增加容量更大但访问速度稍慢的<font color="1A94E6">外存储器(外存)</font>， 或者称为<font color="1A94E6">辅助存储器(辅存)</font>。相对而言，外存储器速度低、容量大、价格便宜，可以由磁盘存储器、光盘存储器等非半导体器件或者固态半导体存储器构成。CPU 不能直接访问外存储器，外存储器的信息必须调入内存储器后才能由CPU 处理。</p>
<p>后来，随着半导体技术的发展，CPU 速度提高得更快，而更高速度的内存储器价格非常高。为此，人们在常规内存储器与 CPU之间增加了速度更高但容量更小的半导体<font color="#1A94E6">高速缓冲存储器</font>，即 <font color="#1A94E6">cache</font>，用于存放常规内存中正在使用的一些信息块的副本。常规的内存被称为<font color="#1A94E6">主存</font>。至此，<strong>内存储器就分为 cache 和主存两部分</strong>，由此构成了三级存储系统，其结构如下图所示。</p>
<p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/三级存储结构.png" alt="三级存储结构示意图"></p>
<p>在三级存储系统中，cache 用于提升访问速度，以便使存取速度和CPU的运算速度相匹配；外存储器则主要解决存储容量问题，以满足计算机的大容量存储要求；并且由图可知，<strong>辅存中的数据必须读入主存后才可被CPU读取</strong>。</p>
<p>CPU、cache和主存储器之间的数据传输遵循一定的机制。CPU首先会向高速缓存发送请求，如果高速缓存中不存在所需的数据和指令，就会向主存储器发送请求。当主存储器将数据和指令传送回CPU时，它们会被存储到高速缓存中，以备下一次访问。</p>
<p>各级存储器价格、存储速度与容量关系如下图：</p>
<p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/金字塔.png" alt="三级存储金字塔"></p>
<h2 id="存储器的分类"><a href="#存储器的分类" class="headerlink" title="存储器的分类"></a>存储器的分类</h2><h3 id="按存储介质分类"><a href="#按存储介质分类" class="headerlink" title="按存储介质分类"></a>按存储介质分类</h3><p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/存储介质.png" alt="按存储介质分类"></p>
<h3 id="按存取方式分类"><a href="#按存取方式分类" class="headerlink" title="按存取方式分类"></a>按存取方式分类</h3><p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/存取方式.png" alt="按存取方式分类"></p>
<h3 id="按信息的可更改性分类"><a href="#按信息的可更改性分类" class="headerlink" title="按信息的可更改性分类"></a>按信息的可更改性分类</h3><p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/信息的可更改性.png" alt="按信息的可更改性分类"></p>
<h3 id="按信息的可保存性分类"><a href="#按信息的可保存性分类" class="headerlink" title="按信息的可保存性分类"></a>按信息的可保存性分类</h3><p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/信息的可保存性.png" alt="按信息的可保存性分类"></p>
<h2 id="存储器的性技术（性能）指标"><a href="#存储器的性技术（性能）指标" class="headerlink" title="存储器的性技术（性能）指标"></a>存储器的性技术（性能）指标</h2><p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/存储器的性能指标.png" alt="存储器的性能指标"></p>
<p>补充说明：<font color="#1A94E6">存储容量</font>指一个存储器中可存储的信息比特数，常用比特数(bit)或字节数 (B)来表示,也可使用 KB、MB、GB、TB 等单位。其中 1KB=210B，1MB=220B，1GB=230B，1TB=240B。为了清楚地表示其组织结构，存储容量也可表示为：存储字数(存储单元数)×存储字长(每单元的比特数)。例如，1Mbit 容量的存储器可以组织成 1M×1bit，也可组织成128K×8bit，或者 512K×4bit。</p>
<h1 id="静态随机存取存储器（SRAM和DRAM）"><a href="#静态随机存取存储器（SRAM和DRAM）" class="headerlink" title="静态随机存取存储器（SRAM和DRAM）"></a>静态随机存取存储器（SRAM和DRAM）</h1><p><strong><font color="#1A94E6">静态随机存取存储器</font>，即RAM，是易失性存储器，断电后数据丢失</strong>。</p>
<p>本节知识总览：</p>
<p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/DRAM_SRAM知识总览.png" alt="DRAM与SRAM知识总览"></p>
<h2 id="DRAM"><a href="#DRAM" class="headerlink" title="DRAM"></a>DRAM</h2><p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/DRAM.png" alt="DRAM介绍"></p>
<h2 id="栅极电容与双稳态触发器"><a href="#栅极电容与双稳态触发器" class="headerlink" title="栅极电容与双稳态触发器"></a>栅极电容与双稳态触发器</h2><p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/栅极电容与双稳态触发器.png" alt="栅极电容与双稳态触发器区别"></p>
<p>上面栅极电容与双稳态触发器的区别导致了DRAM与SRAM的区别：</p>
<p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/DRAMvsSRAM.png" alt="DRAM与SRAM区别"></p>
<h2 id="刷新"><a href="#刷新" class="headerlink" title="刷新"></a>刷新</h2><p>我们来看看什么是刷新：</p>
<p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/刷新.png" alt="何为刷新"></p>
<p>下面仔细解释刷新的概念：</p>
<p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/刷新详解.png" alt="刷新详解"></p>
<h2 id="为什么要用行列地址？"><a href="#为什么要用行列地址？" class="headerlink" title="为什么要用行列地址？"></a>为什么要用行列地址？</h2><p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/行列刷新.png" alt="为什么要用行列地址"></p>
<h2 id="DRAM的地址线复用技术"><a href="#DRAM的地址线复用技术" class="headerlink" title="DRAM的地址线复用技术"></a>DRAM的地址线复用技术</h2><p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/DRAM地址线复用技术.png" alt="DRAM的地址线复用技术"></p>
<h1 id="动态随机存储器"><a href="#动态随机存储器" class="headerlink" title="动态随机存储器"></a>动态随机存储器</h1><p><strong><font color="#1A94E6">静态随机存取存储器</font>，即ROM，是非易失性存储器，断电后数据不会丢失</strong>。</p>
<p>本节知识总览：</p>
<p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/ROM知识总览.png" alt="ROM知识总览"></p>
<h2 id="了解各种ROM"><a href="#了解各种ROM" class="headerlink" title="了解各种ROM"></a>了解各种ROM</h2><p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/了解各种ROM.png" alt="了解各种ROM"></p>
<h2 id="计算机内一种重要的ROM：BIOS"><a href="#计算机内一种重要的ROM：BIOS" class="headerlink" title="计算机内一种重要的ROM：BIOS"></a>计算机内一种重要的ROM：BIOS</h2><p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/BIOS.png" alt="BIOS"></p>
<h2 id="本节回顾"><a href="#本节回顾" class="headerlink" title="本节回顾"></a>本节回顾</h2><p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/ROM回顾.png" alt="ROM回顾"></p>
<h1 id="主存储器与CPU之间的连接"><a href="#主存储器与CPU之间的连接" class="headerlink" title="主存储器与CPU之间的连接"></a>主存储器与CPU之间的连接</h1><h2 id="本节总览"><a href="#本节总览" class="headerlink" title="本节总览"></a>本节总览</h2><p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/主存储器与CPU的连接总览.png" alt="主存储器与CPU的连接总览"></p>
<h2 id="CPU如何向主存读取数据"><a href="#CPU如何向主存读取数据" class="headerlink" title="CPU如何向主存读取数据"></a>CPU如何向主存读取数据</h2><p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/CPU如何向主存读写数据.png" alt="CPU如何向主存读写数据"></p>
<h2 id="存储器芯片的输入输出信号"><a href="#存储器芯片的输入输出信号" class="headerlink" title="存储器芯片的输入输出信号"></a>存储器芯片的输入输出信号</h2><p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/存储器芯片的输入输出信号.png" alt="存储器芯片的输入输出信号"></p>
<h2 id="增加主存的存储字长——位扩展"><a href="#增加主存的存储字长——位扩展" class="headerlink" title="增加主存的存储字长——位扩展"></a>增加主存的存储字长——位扩展</h2><p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/位扩展.png" alt="位扩展"></p>
<p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/位扩展2.png" alt="位扩展"></p>
<h2 id="增加储存的存贮字数——字扩展"><a href="#增加储存的存贮字数——字扩展" class="headerlink" title="增加储存的存贮字数——字扩展"></a>增加储存的存贮字数——字扩展</h2><h3 id="线选法"><a href="#线选法" class="headerlink" title="线选法"></a>线选法</h3><p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/线选法字扩展.png" alt="字扩展"></p>
<p>这个方法有个缺点，上图右上角标注出来了。</p>
<p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/译码片选法字扩展.png" alt="字扩展"></p>
<p>来看下面的例子：</p>
<p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/译码器片选法例子.png" alt="字扩展"></p>
<h3 id="线选法与译码片选法区别"><a href="#线选法与译码片选法区别" class="headerlink" title="线选法与译码片选法区别"></a>线选法与译码片选法区别</h3><p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/线选法与译码片选法区别.png" alt="二者区别"></p>
<h2 id="字位同时扩展"><a href="#字位同时扩展" class="headerlink" title="字位同时扩展"></a>字位同时扩展</h2><p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/字位同时扩展.png" alt="字位同时扩展"></p>
<h2 id="本节回顾-1"><a href="#本节回顾-1" class="headerlink" title="本节回顾"></a>本节回顾</h2><p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/主存储器与CPU连接回顾.png" alt="回顾"></p>
<h1 id="双端口RAM和多模块存储器"><a href="#双端口RAM和多模块存储器" class="headerlink" title="双端口RAM和多模块存储器"></a>双端口RAM和多模块存储器</h1><h2 id="双端口RAM"><a href="#双端口RAM" class="headerlink" title="双端口RAM"></a>双端口RAM</h2><p>双端口RAM（Random Access Memory）是一种存储器，具有两个独立的数据端口，每个端口都可以同时读取或写入数据。它被设计用于解决多个设备同时访问存储器的并发性问题。</p>
<p>主要问题是多个设备（如处理器、图形处理器、DMA控制器等）需要同时读取或写入存储器中的数据。在传统的单端口RAM中，一次只能进行一次读取或写入操作，因此多个设备必须按照先后顺序进行访问，这可能会导致延迟和冲突。</p>
<p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/双端口RAM.png" alt="双端口RAM"></p>
<h2 id="多体并行存储器"><a href="#多体并行存储器" class="headerlink" title="多体并行存储器"></a>多体并行存储器</h2><p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/多体并行存储器.png" alt="多体并行存储器"></p>
<p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/多体并行存储器1.png" alt="多体并行存储器"></p>
<p>其实低位交叉编织的读数据在5r后就结束了，但是要等待3r的回复时间，所以一共是T+4r=2T。</p>
<h2 id="应该取几个体"><a href="#应该取几个体" class="headerlink" title="应该取几个体"></a>应该取几个体</h2><p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/应该取几个体.png" alt="多体并行存储器"></p>
<h2 id="本节回顾-2"><a href="#本节回顾-2" class="headerlink" title="本节回顾"></a>本节回顾</h2><p><img src="/2023/05/05/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E7%BB%84%E6%88%90%E5%8E%9F%E7%90%86%EF%BC%9A%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F/双端口回顾.png" alt="多体并行存储器"></p>

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                  <i class="fa fa-chevron-left"></i> 计算机组成原理：指令系统
                </a>
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  <span itemprop="copyrightYear">2023</span>
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  <span class="author" itemprop="copyrightHolder">鸣蜩十七</span>
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